第一章 文献综述 | 第1-25页 |
1.1 聚氯乙烯(PVC)概述 | 第8-11页 |
1.2 PVC所用热稳定剂种类及发展趋势 | 第11-16页 |
1.2.1 常用PVC热稳定剂种类 | 第11-15页 |
1.2.2 PVC热稳定剂的发展趋势 | 第15-16页 |
1.3 水滑石概述 | 第16-19页 |
1.3.1 水滑石的结构特性 | 第16-17页 |
1.3.2 水滑石的性质 | 第17-18页 |
1.3.3 水滑石的制备方法与表征 | 第18-19页 |
1.3.4 水滑石的用途 | 第19页 |
1.4 水滑石填充PVC材料研究进展 | 第19-23页 |
1.5 本课题研究目的和意义 | 第23-24页 |
1.6 研究路线 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-34页 |
2.1 水滑石及改性水滑石的制备、性能表征 | 第25-29页 |
2.1.1 实验原料 | 第25页 |
2.1.2 制备水滑石及改性水滑石的主要仪器设备 | 第25页 |
2.1.3 水滑石的表征用分析仪器 | 第25页 |
2.2.4 合成水滑石方法 | 第25-27页 |
2.1.5 水滑石的改性 | 第27-29页 |
2.1.6 水滑石及其改性物的表征 | 第29页 |
2.2 PVC/水滑石复合材料制备与性能测试 | 第29-33页 |
2.2.1 实验原料 | 第29页 |
2.2.2 实验设备 | 第29-30页 |
2.2.3 实验配方 | 第30页 |
2.2.4 水滑石填充PVC材料的制备 | 第30-31页 |
2.2.5 性能测试 | 第31-33页 |
2.3 水滑石在PVC材料中热稳定作用的机理研究 | 第33-34页 |
2.3.1 红外光谱实验 | 第33页 |
2.3.2 紫外光谱实验 | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-70页 |
3.1 合成水滑石的表征结果 | 第34-37页 |
3.1.1 粒度分析结果 | 第34-35页 |
3.1.2 镁铝水滑石XRD谱图分析结果 | 第35页 |
3.1.3 水滑石及改性处理的水滑石的TG热稳定性分析 | 第35-37页 |
3.2 不同改性剂处理的水滑石在PVC材料中的透射电镜结果 | 第37-40页 |
3.3 水滑石填充PVC静态热稳定性测试结果 | 第40-49页 |
3.3.1 高温变色实验结果 | 第40-41页 |
3.3.2 刚果红实验结果 | 第41-43页 |
3.3.3 热失重(TG)实验结果 | 第43-49页 |
3.4 布拉班德转矩流变仪实验结果 | 第49-55页 |
3.5 水滑石填充PVC的阻燃性能实验结果 | 第55-58页 |
3.5.1 氧指数实验结果 | 第56页 |
3.5.2 UL-94垂直燃烧实验结果 | 第56-57页 |
3.5.3 烟密度—抑烟性能实验结果 | 第57-58页 |
3.6 水滑石对PVC体系的流变性能影响 | 第58-66页 |
3.7 填充水滑石对PVC力学性能的影响 | 第66-70页 |
3.7.1 冲击性能 | 第66-68页 |
3.7.2 拉伸强度 | 第68-70页 |
第四章 水滑石填充PVC体系热稳定性机理研究 | 第70-80页 |
4.1 有机锡/水滑石热稳定复合体系中有机锡的热稳定机理 | 第70-71页 |
4.2 有机锡/水滑石热稳定复合体系中水滑石的热稳定机理探讨 | 第71-80页 |
4.2.1 红外光谱测试分析 | 第71-73页 |
4.2.2 紫外光谱测试分析 | 第73-80页 |
第五章 结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
硕士期间发表论文目录 | 第85页 |